Tuğla duvarların yalıtımı. Standart tuğla duvarlar Tuğla duvarlar 510

Tüm okuyuculara selamlar! Tuğla dış duvarların kalınlığı ne olmalı, bugünün makalesinin konusu. En sık kullanılan küçük taş duvarlar tuğla duvarlardır. Bunun nedeni, tuğla kullanımının hemen hemen her mimari biçimde bina ve yapı oluşturma sorunlarını çözmesidir.

Projeyi gerçekleştirmeye başlayan tasarım firması, tuğla dış duvarların kalınlığının hesaplanması da dahil olmak üzere tüm yapı elemanlarını hesaplar.

Binadaki duvarların farklı işlevleri vardır:

  • Duvarlar sadece bir bina zarfıysa- bu durumda, sabit bir sıcaklık ve nem mikro iklimi sağlamak için ısı yalıtım gerekliliklerini karşılamaları ve ayrıca ses yalıtım özelliklerine sahip olmaları gerekir.
  • Yük taşıyıcı duvarlar gerekli mukavemet ve stabilite ile ayırt edilmelidir, aynı zamanda kapalı olarak, ısı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Ek olarak, binanın amacına, sınıfına, taşıyıcı duvarların kalınlığına bağlı olarak, dayanıklılığının ve yangına dayanıklılığının teknik göstergelerine uygun olmalıdır.

Duvar kalınlığını hesaplamanın özellikleri

  • Isı mühendisliği hesabına göre duvarların kalınlığı, her zaman mukavemet özelliklerine göre değerin hesaplanmasıyla örtüşmez. Doğal olarak, iklim ne kadar şiddetli olursa, duvarın termal performans açısından o kadar kalın olması gerekir.
  • Ancak, mukavemet koşullarına göre, örneğin, dış duvarları bir veya bir buçuk tuğlaya yerleştirmek yeterlidir. Burada "saçmalık" ortaya çıkıyor - ısı mühendisliği hesaplamasıyla belirlenen duvar kalınlığı, mukavemet gereksinimleri nedeniyle genellikle aşırı çıkıyor.
  • Bu nedenle masif tuğla duvarların malzeme maliyetleri açısından masif tuğla döşenmesi ve mukavemeti %100 olmak şartıyla kullanımı sadece yüksek binaların alt katlarında yapılmalıdır.
  • Alçak binalarda ve yüksek binaların üst katlarında, dış duvarcılık için boşluklu veya hafif tuğlalar kullanılmalıdır; hafif duvar kullanılabilir.
  • Bu, nem oranının yüksek olduğu binalarda (örneğin çamaşırhaneler, banyolar) dış duvarlar için geçerli değildir. Genellikle içeriden koruyucu bir buhar bariyeri malzemesi tabakası ve katı kil malzemesi ile dikilirler.

Şimdi size dış duvarların kalınlığının hesaplanmasından bahsedeceğim.

Formül ile belirlenir:

B = 130 * n -10, burada

B - milimetre cinsinden duvar kalınlığı

130 - dikiş dikkate alınarak tuğlanın yarısının boyutu (dikey = 10mm)

n - yarım tuğlanın tam sayısı (= 120 mm)

Hesaplama ile elde edilen dolu duvarın boyutu, tam sayıda yarım tuğlaya yuvarlanır.

Buna dayanarak, tuğla duvarların aşağıdaki değerleri (mm cinsinden) elde edilir:

  • 120 (tuğla zemin, ancak bu bir bölme olarak kabul edilir);
  • 250 (birine);
  • 380 (bir buçuk);
  • 510 (ikide);
  • 640 (iki buçuk);
  • 770 (saat üçte).

Malzeme kaynaklarından (tuğla, harç, donatı vb.) tasarruf etmek için makine - saat mekanizmalarının sayısı, duvar kalınlığının hesaplanması binanın taşıma kapasitesine bağlıdır. Ve ısı mühendisliği bileşeni, binaların cephelerinin yalıtılmasıyla elde edilir.

Bir tuğla binanın dış duvarlarını nasıl yalıtabilirsiniz? Makalede, genişletilmiş polistiren ile bir evin yalıtılması, tuğla duvarların bu malzemeyle yalıtılmasının neden imkansız olduğunu belirttim. Makaleye göz atın.

Mesele şu ki tuğla gözenekli ve geçirgen bir malzemedir. Ve genleşmiş polistirenin emiciliği sıfırdır, bu da nemin dışarı çıkmasını önler. Bu nedenle, bir tuğla duvarın, yapısı buhar geçirgen olan ısı yalıtımlı sıva veya mineral yün levhalarla yalıtılması tavsiye edilir. Genişletilmiş polistiren, beton veya betonarme bir tabanın yalıtılması için uygundur. "Yalıtımın doğası, taşıyıcı duvarın doğasına uygun olmalıdır."

Çok sayıda ısı yalıtım sıvası var- fark bileşenlerde yatmaktadır. Ama uygulama prensibi aynıdır. Katmanlar halinde gerçekleştirilir ve toplam kalınlık 150 mm'ye kadar olabilir (büyük bir değerle donatı gereklidir). Çoğu durumda, bu değer 50 - 80 mm'dir. İklim bölgesine, tabanın duvarlarının kalınlığına ve diğer faktörlere bağlıdır. Bu başka bir makalenin konusu olduğu için ayrıntılı olarak durmayacağım. Tuğlalarımıza dönüyoruz.

Ortalama kış ortam sıcaklığında alanın alanına ve iklim koşullarına bağlı olarak, sıradan kil tuğla için ortalama duvar kalınlığı, milimetre cinsinden şöyle görünür:

  1. - 5 derece - kalınlık = 250;
  2. - 10 derece = 380;
  3. - 20 derece = 510;
  4. - 30 derece = 640.

Yukarıdakileri özetlemek istiyorum. Dış tuğla duvarların kalınlığı, mukavemet özelliklerine göre hesaplanır ve konunun ısı mühendisliği tarafı, duvar yalıtımı yöntemiyle çözülür. Kural olarak, tasarım firması dış duvarları yalıtım kullanmadan hesaplar. Ev rahatsız edici derecede soğuksa ve yalıtıma ihtiyaç varsa, yalıtım seçimini dikkatlice düşünün.

Tuğla inşaatına başlamadan önce, duvar tipine ve inşaat için hangi tipin kullanılacağına karar vermelisiniz. Geniş tuğla seçimi ve çeşitli duvarcılık yöntemleri göz önüne alındığında, bu soru acemi bir inşaatçı için kafa karıştırıcı olabilir.

Duvar ve tuğla tipini seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Duvar tipini seçerken, aşağıdaki gibi faktörler:

(bu öncelikle binanın kat sayısından etkilenir).
  • İklim... Gerekli mukavemete ek olarak, duvarlar ayrıca kabul edilebilir ısı yalıtımı sağlamalıdır.
  • estetik bileşen... Tek tuğla duvar, bir buçuk veya çift tuğla duvardan çok daha zarif görünüyor.
  • Duvar kalınlığına gelince, 12 ila 64 cm arasında değişebilir:

    • yarım tuğla duvarcılık (kalınlığı 12 cm'dir);
    • 1 tuğlada (25 cm);
    • 1.5 tuğla (38 cm);
    • 2.0 tuğla (51 cm);
    • 2.5 tuğla (64 cm).

    Taşıyıcı duvarlarla ilgili olarak, ılıman iklimlerde genellikle 2,0 - 2,5 tuğla kalınlığında kullanıldığını belirtmekte fayda var. Tuğlanın kendisi ısıyı iyi ilettiğinden, inşaattan sonra örneğin mineral yün yardımıyla ek olarak yalıtılması önerilir.

    Mukavemet açısından, çoğu durumda 38 cm'lik bir duvar kalınlığı yeterlidir.

    Tuğladan yapılmış dış taşıyıcı duvarların kalınlığı genellikle 51 cm (2 tuğla duvar) ile 64 cm (2.5 tuğla duvar) arasında değişmektedir. Çok katlı inşaat durumunda, yük taşıyan dış duvarların kalınlığının yükseklikte azaltılmasına izin verilir. 1. kat seviyesinde duvar kalınlığı 2.5 tuğla ise, 5. - 6. kattan başlayarak kalınlığı 2.0 tuğlaya düşer. Isı iletkenliğindeki artış, daha büyük bir ısı yalıtımı tabakası ile telafi edilir.

    Alçak inşaat için, 2.0 tuğla kalınlığından daha az taşıyıcı duvarların düzenlenmesi önerilmez. Özel tek katlı müştemilatların yapımında malzeme ve maliyet tasarrufu ön plana çıkmakta, bu nedenle taşıyıcı dış duvarların kalınlığı 1,5 tuğla veya daha azına indirilebilmektedir.

    İç taşıyıcı duvarlar ve bölmeler için aşağıdaki öneriler vardır:

    • evin içindeki taşıyıcı duvarlar için, kural olarak, en az 1 tuğla (25 cm) kalınlığında duvar kullanılır;
    • iç taşıyıcı duvarlara ek olarak, bölmeler de ayırt edilir - taşıyıcı elemanlardan gelen yüklere maruz kalmazlar, bu tür yapıların temel amacı odayı ayrı bölgelere ayırmaktır. Bu durumda, 0,5 tuğla (12 cm) bir duvar kullanılır. Sonuç olarak, duvar yeterince sert değildir, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için harç derzlerine yerleştirilerek sıradan tel ile güçlendirilir.

    Bölmeler için, paradan tasarruf etmek için genellikle gaz veya köpük beton kullanılır.

    İnşaat için hangi tuğlanın seçilmesi gerektiği tuğla kalınlığı

    Modern tuğla yapımında tek, bir buçuk ve çift tuğla ayırt edilir. Tek bir sıradan tuğlanın boyutları 250x12x65 mm'dir, geçen yüzyılın 1. yarısında kullanıma girmiştir (1925'te bu standart boyut düzenleyici belgelerde sabitlenmiştir). Biraz sonra bir buçuk ve çift tuğla kullanılmaya başlandı, boyutları 250x120x88 ve 250x120x138. Maliyet açısından, dış duvarlar için çift veya bir buçuk tuğla kullanmak çok daha verimlidir.

    Örneğin, 2,5 tuğla döşerken, 2,0 tuğlalık bir duvar döşemek için çift tuğla ve kalan 0,5 tuğlayı döşemek için cephe tuğlası kullanma seçeneği en uygun olacaktır. Aynı inşaat hacmi için geleneksel tek tuğla kullanılırsa, maliyetler %25 - 35 daha yüksek olacaktır.

    Tuğla tipi seçimini etkileyen bir diğer önemli faktör de ısıl iletkenliğidir. Bu parametreye göre tuğla, örneğin ahşap gibi birçok yapı malzemesine kaybeder.

    Sıradan bir katı tuğlanın ısıl iletkenliği yaklaşık 0,6 - 0,7 W / m ° C'dir, içi boş tuğlalar kullanılarak bu rakam 2,5 - 3 kat azaltılabilir. Bu durumda, tuğla ısıyı çok daha kötü iletir, ancak aynı zamanda gücü azalır. Bu nedenle, taşıyıcı duvarlar için içi boş tuğlaların kullanılması her durumda mümkün değildir.

    Ekonomik olarak sağlam dış tuğla duvar kalınlığı

    Masif tuğlalardan 38 cm'den kalın duvarlar inşa etmek ekonomik olarak pratik değildir. Evde ısınmak için çeşitli yalıtım yöntemleri kullanılmaktadır.

    Oldukça sık (özellikle alçak yapılarda), hafif duvarcılık (kuyu gibi) kullanılır. Bu yapım yöntemiyle, birbirinden kısa bir mesafede 0,5 tuğladan 2 tuğla duvar inşa edilir. Aralarındaki hava boşluğu, hava ısıyı iyi iletmediği için mükemmel bir ısı yalıtkanı rolünü oynar. Bu tasarımın sağlamlığı, duvarları birleştiren diyaframlar tarafından sağlanmaktadır.

    Bu yapım yöntemiyle duvarlar mutlaka diyaframlarla birleştirilir.

    Duvarlar arasındaki boşluk, köpük beton, genişletilmiş kil ve diğer ısı yalıtım malzemeleri ile doldurulabilir.

    Böyle yapıcı bir çözüm, dış ve iç duvar yalıtımı ile birleştirilirse, tuğla konstrüksiyon ekonomik olarak karlı hale gelir.

    Tuğla duvarların kalınlığını seçerken, bu malzemenin mükemmel mukavemet özelliklerine sahip olduğu, ancak büyük atalete sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu, tuğlanın konut binalarının inşası için en uygun olduğu anlamına gelir, gün boyunca sadece hafif günlük sıcaklık dalgalanmaları gözlemlenir. Bir kır evinin inşaatı, kışın periyodik olarak oturması planlanan tuğladan planlanıyorsa, yavaş yavaş ısınacaktır.

    Cevap verdi:


    Merhaba Elena.

    Oluklu ikinci bir tuğla kullanılarak uygulanması önerilen yapı, Rostov-on-Don şehri için SNiP "Binaların termal koruması" nı karşılamayacaktır.

    Aşağıda, 2 farklı dış duvar için SNiP "Binaların termal koruması" yöntemine göre hazırlanmış bir ısı mühendisliği hesaplaması bulunmaktadır:

    1. çift ​​yuva kullanma gözenekli toplam duvar kalınlığı 510 mm olan tuğlalar (ısı mühendisliği hesaplaması, ısı verimli seramik 2. tuğla için hazırlanmıştır, gözenekli ve %50'den fazla boşluklu, sıradan bir yarık tuğla kullanılırsa, sonuç eşit olacaktır. daha içler acısı;

    2. Toplam duvar kalınlığı 430 mm olan, tuğla kaplı Kerakam Kaiman 30 ısı verimli seramik blok kullanımı ile.

    Evlerimizi tasarlarken en modern ve ekonomik olarak en sağlam teknolojileri kullanıyoruz, özellikle taşıyıcı duvar olarak Rusya'da üretilenler arasında ısıyı en verimli kullanan seramik bloklar kullanılıyor. Kerakam Kayman 30.

    Rostov bölgesindeki tesise teslim edilen Kerakam Kaiman30 bloğunun maliyeti 106 ruble.

    Dış duvarlar için iki seçenek için düşündüğünüz evin yapım maliyetlerinin hesaplanması aşağıdadır.

    İleriye dönük olarak, dış duvarları çift tuğladan dikme seçeneğini tercih ederken düşündüğünüz evi inşa etmenin maliyetindeki artışın olacağını bildiriyorum. 168 216 ruble.

    Aşağıda, SNiP "Binaların termal koruması" bölümünde açıklanan yönteme göre gerçekleştirilen bir ısı mühendisliği hesaplaması yer almaktadır. Söz konusu evin çift oluklu bir tuğladan inşa edilmesinin maliyetlerini karşılaştırırken Kerakam Kaiman 30 seramik bloğunun kullanımının ekonomik gerekçesi.

    Başlamak için, Rostov-on-Don şehri için konut binalarının dış duvarları için gerekli termal direnci ve ayrıca incelenen yapıların yarattığı termal direnci belirleyeceğiz.

    Bir yapının ısıyı tutma yeteneği, yapının ısıl direnci gibi bir fiziksel parametre ile belirlenir ( sağ, m 2 * S / B).

    Şehir için formüle (SNiP "Binaların termal koruması") göre ısıtma süresinin derece-gününü, ° С ∙ gün / yıl belirleyin Rostov-na-Donu.

    GSOP = (t in - t from) z from,

    nerede,
    T v- binanın iç havasının tasarım sıcaklığı, ° С, tablo 3'te belirtilen bina gruplarının kapalı yapılarını hesaplarken alınan (SNiP "Binaların termal koruması"): poz. 1 - GOST 30494'e göre ilgili binaların optimum sıcaklığının minimum değerlerine göre (aralık içinde) 20 - 22°C);
    T itibaren- g için soğuk dönemde dış havanın ortalama sıcaklığı, ° С. Rostov-na-Donu anlam -0,1 °C;
    z'den- şehir için günlük ortalama dış hava sıcaklığının 8 ° C'den fazla olmadığı dönem için kurallar dizisine göre kabul edilen ısıtma süresinin süresi, günü / yılı Rostov-na-Donu anlam 166 gün.

    GSOP = (20- (-0.1)) * 166 = 3336.60 ° С * gün.

    Konut binalarının dış duvarları için gerekli ısıl direncin değeri formülle belirlenir (SNiP "Binaların termal koruması)

    R tr 0 = a * GSOP + b

    nerede,
    R tr 0- gerekli termal direnç;
    a ve B- değerleri, karşılık gelen bina grupları için SNiP "Binaların termal koruması" tablosu No. 3'e göre alınması gereken katsayılar, konut binaları için değer a 0,00035'e eşit alınmalıdır, değer B - 1,4

    R tr 0 = 0.00035 * 3 336.60 + 1.4 = 2.5678 m 2 * C / W

    İncelenen yapının koşullu termal direncini hesaplama formülü:

    R 0 = Σ δ n n + 0,158

    Nereye,
    Σ - çok katmanlı yapılar için katmanların toplamının sembolü;
    δ - metre cinsinden katman kalınlığı;
    λ - operasyonel nem koşulu altında tabaka malzemesinin termal iletkenlik katsayısı;
    n- katman numarası (çok katmanlı yapılar için);
    0.158, basitlik için sabit olarak alınabilecek bir düzeltme faktörüdür.

    Azaltılmış termal direnci hesaplama formülü.

    R r 0 = R 0 x r

    Nereye,
    r- heterojen alanlara sahip yapıların ısıl mühendislik homojenliği katsayısı (eklemler, ısı ileten kapanımlar, sundurmalar, vb.)

    standarda göre STO 00044807-001-2006 Tablo No. 8'e göre ısı mühendisliği tekdüzelik katsayısının değeri r büyük boyutlu içi boş gözenekli seramik taşların ve gaz silikat blokların duvarları için eşit alınmalıdır 0,98 .

    Aynı zamanda, bu katsayının şu gerçeği dikkate almadığına dikkatinizi çekiyorum.

    1. duvarın ılık bir duvar harcı kullanılarak döşenmesini öneririz (bu, derzlerdeki heterojenliği önemli ölçüde ortadan kaldırır);
    2. taşıyıcı duvar ve ön duvarın bağlantıları olarak metal değil, ısıyı çelik bağlardan 100 kat daha az ileten bazalt-plastik bağlar kullanıyoruz (bu, ısı ileten kapanımlar nedeniyle oluşan homojensizlikleri önemli ölçüde ortadan kaldırır);
    3. Tasarım belgelerimize göre pencere ve kapı açıklıklarının eğimleri ek olarak ekstrüde polistiren köpük ile yalıtılır (pencere ve kapı açıklıkları, sundurma yerlerindeki heterojenliği dengeler).
    Buradan, çalışma belgelerimizin talimatları yerine getirildiğinde, duvarın tekdüzelik katsayısının bir olma eğiliminde olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak azaltılmış termal direncin hesaplanmasında r r 0 yine de 0.98 tablo değerini kullanacağız.

    R r 0, R'den büyük veya ona eşit olmalıdır 0 gereklidir.

    Termal iletkenlik katsayısının ne olduğunu anlamak için binanın çalışma modunu belirliyoruz. λ bir veya λ içinde koşullu termal direnç hesaplanırken alınır.

    Çalışma modunu belirleme yöntemi, ayrıntılı olarak açıklanmıştır. SNiP "Binaların termal koruması" ... Belirtilen düzenleyici belgeye dayanarak, adım adım talimatları izleyeceğiz.

    1. adım. s'yi tanımlarızgelişme bölgesinin nemi - Rostov-on-Don, Ek B SNiP "Binaların termal koruması" kullanılarak.


    Tablo şehir göre Rostov-na-Donu 3. bölgede (kuru iklim) bulunur. 2 - kuru iklim değerini alıyoruz.

    2. adım. SNiP "Binaların termal koruması" Tablo 1'e göre, odadaki nem rejimini belirliyoruz.

    Aynı zamanda, ısıtma mevsiminde odadaki hava neminin% 15-20'ye düştüğü gerçeğine dikkatinizi çekiyorum. Isıtma periyodu sırasında hava nemi en az %35-40'a yükseltilmelidir. %40-50 nem oranı insanlar için rahat kabul edilir.
    Nem seviyesini yükseltmek için odayı havalandırmak gerekir, hava nemlendiricileri kullanabilirsiniz, bir akvaryum kurulumu yardımcı olacaktır.


    Tablo 1'e göre, 12 ila 24 derece hava sıcaklığında ve %50'ye kadar bağıl nemde ısıtma döneminde odadaki nem rejimi - kuru.

    3. adım. SNiP "Binaların termal koruması" Tablo No. 2'ye göre çalışma koşullarını belirliyoruz.

    Bunu yapmak için, odadaki nem rejiminin değeri ile çizginin kesişimini buluyoruz, bizim durumumuzda kuru, şehir için bir nem sütunu ile Rostov-na-Donu, daha önce öğrenildiği gibi, bu değer kuru.


    Özet.
    SNiP metodolojisine göre, geleneksel termal direncin hesaplanmasında "Binaların termal koruması" ( R 0) değer, çalışma koşulları altında uygulanmalıdır A, yani termal iletkenlik katsayısını kullanmak gereklidir λ bir.

    Burada görebilirsin Seramik bloklar için termal iletkenlik test raporu Kerakam Kaiman 30 .
    Termal iletkenlik katsayısının değeri λ bir Belgenin sonunda bulabilirsiniz.

    Kerakam Kaiman 30 seramik blok ve çift seramik tuğla kullanarak bir dış duvarın döşenmesini düşünün. Cephe kaplaması olarak kaplama seramik tuğlaları kullanıyoruz.

    Seramik blok kullanım durumu için Kerakam Kayman 30 sıva tabakası hariç toplam duvar kalınlığı 430mm (300mm seramik blok) Kerakam Kayman 30+ 10mm teknolojik boşluk çimento-perlit harcı ile doldurulur + 120mm ön duvar).

    1 katman
    2. katman(madde 2) - bir blok kullanarak 300 mm duvarcılık Kerakam Kayman 30(çalışma durumunda duvarın ısıl iletkenlik katsayısı A 0.094 W / m * C).
    3 katman(madde 4) - 10mm ( Süper Termo30) seramik blok duvar ile ön duvar arasında hafif bir çimento-perlit karışımı (yoğunluk 200 kg / m3, çalışma neminde 0,12 W / m * C'den düşük ısı iletkenlik katsayısı).
    4 katman

    konum 3 - sıcak duvar harcı
    konum 6 - renkli duvar harcı.

    Seramik içi boş gözenekli tuğlalarla kaplı çift oluklu tuğlalar kullanarak bir dış duvar döşemeyi düşünün.

    Çift kanallı tuğla kullanım seçeneği için sıva tabakası hariç toplam duvar kalınlığı 510mm'dir (380mm çift kanallı tuğla + 10mm çimento-perlit harçlı + 120mm duvar kaplama).

    1 katman(madde 1) - 20mm ısı yalıtımlı çimento-perlit sıva (ısı iletkenlik katsayısı 0,18 W / m * C).
    2. katman(madde 2) - çift yuva kullanan 380 mm duvar kağıdı gözenekli tuğla (ısı iletkenlik katsayısı sıcak bir çözümde duvarcılık operasyonel durumda 0,247 W / m * C).
    3 katman(madde 4) - Seramik blok duvar ile ön duvar arasında 10 mm (SuperTermo30) hafif çimento-perlit karışımı (yoğunluk 200 kg/m3, 0,12 W/m*C'den düşük çalışma neminde ısı iletkenlik katsayısı).
    4 katman(madde 5) - Oluklu kaplama tuğlaları kullanılarak 120mm duvar duvarcılık (duvarın operasyonel durumda termal iletkenlik katsayısı 0,45 W / m * C'dir.

    İncelenen yapılar için koşullu termal direnç R 0'ı dikkate alıyoruz.

    Kerakam Kayman 30

    R 0 = 0.020 / 0.18 + 0.300 / 0.094 + 0.01 / 0.12 + 0.12 / 0.45 + 0.158 = 3.8128 m 2 * S / B

    Çift yuva kullanarak dış duvar konstrüksiyonu gözenekli tuğla

    R 0 = 0.020 / 0.18 + 0.380 / 0.247 + 0.01 / 0.12 + 0.12 / 0.45 + 0.158 = 2.1576 m 2 * S / B

    İncelenen yapıların azaltılmış termal direncini R r 0 dikkate alıyoruz.

    Ünitenin kullanıldığı dış duvar yapısı Kerakam Kayman 30

    r r 0 Sanat30 =3.8128 m 2 * Sağ / B * 0.98 = 3.7365 m 2 * S / B

    Çift seramik tuğla kullanan dış duvar yapısı

    r r 0 D500= 2.6839 m2 * C / W * 0.98 = 2.1144 m 2 * S / B

    Kerakam Kaiman 30 seramik bloğunun gömülü olduğu yapının azaltılmış termal direnci, Rostov-on-Don şehri için gereken termal dirençten daha yüksektir.

    Çift oluklu gözenekli tuğlalar kullanılarak inşa edilen dış duvar, aksine, yanıt vermiyor.Rostov-on-Don şehri için SNiP "Binaların termal koruması".

    Yukarıda, "Binaların termal koruması" SNiP yöntemine göre hazırlanan bir hesaplama ile, Rostov-on-Don şehri için konut binalarının dış duvarları için gerekli termal direnç belirlendi, bu da - 2.5678 m2 * C / W.

    Aşağıda, taşıyıcı duvarların malzemesinin iki çeşidi için düşündüğünüz evin inşaat maliyetlerinin karşılaştırmalı bir hesaplaması bulunmaktadır: seramik çift gözenekli tuğlalar 2nf ve seramik geniş formatlı blok Kerakam Kaiman 30.

    Başlangıç ​​koşulları.

    Evin toplam alanı - 241,90 m2.
    pencere ve kapılar - 222 m2.
    Dış duvarlar için temel bandının çevresi ve garajı ayıran duvar - 55 , 00 koşu metre.

    Temel monolitik betonarmedir.

    Cephe dekorasyonu - cephe tuğlası.

    Seramik blok fiyatı Kerakam Kayman 30 Rostov bölgesine teslimat dahil 106 / adet ovmak.

    Hesaplamada maliyeti alacağız çift ​​gözenekli seramik tuğla 2nf eşit teslimat dahil 14 / adet ovmak.

    Karşılaştırılan malzemeleri kullanarak bir metrekarelik bir dış duvar inşa etmenin maliyetlerini ve ayrıca temel maliyet farkını dikkate alıyoruz, çünkü seramik tuğla seçerken dış duvarın toplam kalınlığı 8 cm artacak, bunun sonucunda temel duvarının kalınlığı da 80 mm artacaktır.

    Kerakam Kaiman 30 seramik blok ve çift seramik tuğla inşaat maliyetlerinin karşılaştırılması
    Çift seramik tuğla (380mm) Seramik blok Kerakam Kayman 30(300mm)
    Tuğla / seramik blok maliyeti
    1m'de 2 duvarcılık
    1m 2 duvar - 78 adet çift tuğla
    teslimat ile tuğla fiyatı 14 ruble
    1m 2 = 14 x 78 = 1.092,00 ovmak / m 2
    1m 2 duvar - 17.1 adet blok
    Rostov bölgesine teslimat ile blok fiyat106 ruble / adet
    1m 2 = 17,1 x 106 = RUB 1.812.60 / m 2
    Çözüm maliyeti
    1m'de 2 duvarcılık
    580 ovmak / m 2 240 ovmak / m 2
    için çapa maliyeti
    bağlantılaryük taşıyan duvar
    duvarcılık


    1m 2 = 6.40 x 5 = 32,0 0 ovmak / m 2
    çapa maliyeti 6,40 ruble / adet
    1m 2 - 5 adet başına ankraj sayısı
    1m 2 = 6.40 x 5 = 32,0 0 ovmak / m 2
    perlit maliyeti
    doldurma çözümü
    teknolojik boşluk
    taşıyıcı duvar arasında ve
    duvarcılık
    1m'de 2 duvarcılık


    ve çimento, 10 mm'lik bir derz doldurulurken,
    fiyat - 25 ovmak / m 2
    çözüm yerinde hazırlanır,
    Perlit kumu kullanılır
    ve çimento, 10 mm'lik bir derz doldurulurken,
    fiyat - 25 ovmak / m 2
    ağ maliyeti,
    kaydetmek için gerekli
    duvar harcı
    1 m 2 duvarcılık

    fiyat - 42 ovmak / m 2
    5x5mm hücreli sıva filesi kullanılır,
    fiyat - 33 ovmak / m 2
    Malzeme maliyeti
    duvar takviyesi için
    1m'de 2 duvarcılık

    145 ruble / m2.

    her ikinci satırda,
    69,45 m 2 bazalt-plastik gerektirecektir
    ağ.



    bir metrekare:
    ((145 ruble / m2 + 50 ruble / m2) x 69,45 m2) / 222 m2 = 61 ruble / m2 2 .

    Bazalt plastik ağ maliyeti
    145 ruble / m2.
    Talimatlara göre, güçlendirilmelidir
    duvar köşeleri, hazır haritaların döşenmesi
    her ikinci satırda,
    54,6 m 2 bazalt-plastik gerektirecektir
    ağ.

    Ağ döşemenin maliyeti
    takviye için 50 ruble / m2.

    Duvarı güçlendirmenin maliyeti
    bir metrekare:
    ((145 ruble / m2 + 50 ruble / m2) x 54,6 m2) / 222 m2 = 48 ruble / m2

    Üzerinde çalışmanın maliyeti
    duvarcılık 1 m2dış duvar.
    Duvar maliyeti - 3 200 ruble / m 3
    Duvar maliyeti 1 m 2
    3 200 ruble / m3 x 0.38 metre = 1 216 ovmak / m 2
    Duvar maliyeti - 2.500 ruble / m3
    Duvar maliyeti 1 m 2
    2 500 ruble / m3 x 0,3 metre = 75 0 ovmak / m 2
    Ek harcamalar
    temel çalışmaları için,
    sebebiylekalınlık gerçeği
    dış duvarı
    çift ​​tuğla 8cm daha fazla
    Dış duvarın kalınlığındaki fark
    0.08 metre.
    Buna göre aynı miktarda
    temel duvarı artar.
    Temel duvarının yüksekliği 2,8 metredir.
    Dış için temel çevre
    duvarlar 55.00 lineer metre
    İlave m 3 beton miktarı
    0,08 x 2,8 x 55 = 12,30 m3
    Beton maliyeti B22.5 - 3 800 ruble / m3
    Pound cinsinden maliyet. işler - 5.000 ruble / m3
    Ek temel maliyetleri
    12.30 x (3.800 + 5.000) = 108 240 ruble
    -
    Ev proje maliyeti Temel proje maliyeti
    36.000 ruble
    ücretsiz proje
    Toplam: dış duvar alanı eksi


    222 x (1 092.00 + 580 + 32 + 25 + 42 +
    + 61 + 1 216) = 6 76 656 ruble
    vakıf için ek maliyetler - 108 240 ruble
    ev proje maliyetleri - 36.000 ruble
    Toplam
    676 656 + 108 240 + 36 000 =
    820 896 ruble
    dış duvar alanı eksi
    pencere ve kapı açıklıkları - 222 m 2
    duvar malzemeleri ve iş için maliyetler
    222 x (1 812.00 + 240 + 32.00 + 25+
    + 33 + 48 + 750) = 652 680 ruble

    Toplam
    652 680 ruble

    Modern duvar malzemelerini kullanmayı tamamen reddetme - seramik bloklar Kerakam Kayman 30çift ​​seramik tuğla lehine, 87-54 projesine göre Rostov bölgesinde bir ev inşa ederken, inşaat maliyetlerinde 168.216 ruble artışa yol açacak!

    Ev projesinde yer alan tüm projeler sayfada ücretsiz olarak sunulmaktadır.

    Modern hayatın ritmiyle, hafta sonları ve genellikle daimi ikamet için giderek daha fazla insan, havasız şehir apartmanlarından kır evlerine ve yazlıklarına taşınıyor. Bu ev zaten inşa edilmişse ve duvarların ne olduğunu bilmenize gerek yoksa iyidir. Ancak çoğu zaman, mal sahipleri evlerini rekreasyon için kendi başlarına inşa eder ve donatırlar.

    Tuğla evler, bu tür inşaatlar ucuz olmasa da, kullanımda en sıcak ve en dayanıklı olarak kabul edilir.

    Hafif prefabrik yarık ev veya benzeri yapılar inşa edebilir ve tüm yaz boyunca doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak kış için bu seçenek kesinlikle uygun değildir.

    Tüm yıl boyunca bir kır evini ziyaret edecekseniz veya orada kalıcı olarak yaşayacaksanız, evinizin dış duvarlarının ideal tasarımı olacaktır.

    Malzeme türleri

    Tuğla işi iki malzeme kullanılarak yapılır: harç ve tuğla. Tuğla genellikle silikat veya seramik kullanılır. Silikat aşağıdaki parametrelere sahiptir: 250 x 120 x 88 mm. Seramik (kil) başka parametrelere sahiptir: 250 x 120 x 65 mm. Tüm tuğla yüzlerin ayrı adları vardır:

    • kaşıklar - kenar 250 x 65 mm;
    • alın - kenar 120 x 65 mm;
    • yatak - 250-120 mm kenarlı.

    Marka, bir tuğlanın gücünün ana göstergesidir, sıkıştırmadaki gücüne tanıklık eder. Küçük bir yapının, bir kır evinin veya özel evin dış duvarlarının inşası için 100 veya 75 tuğla sınıfı uygundur.Bir binanın bodrum duvarlarını, bodrum katlarını, dış duvarlarını ve iç bölmelerini yapmak için kil (seramik) malzeme kullanılır, yanı sıra sobalar. Silikat malzeme, ev ve hizmet yapılarının dış duvarları için daha sık kullanılır.

    Taşıyıcı tuğla duvar ile dış katman arasında yalıtım için boşluk bırakılması gereklidir. Taşıyıcı tuğla duvarın kalınlığı, iklim koşullarına ve binanın yapısal özelliklerine bağlıdır.

    İlk sırayı dikmeye başlamadan önce, kat sayısı ve yapının yapısı ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak dış duvarların kalınlığını doğru bir şekilde hesaplamak gerekir. Dış duvarların kalınlığı, tuğlanın bir yüzünün uzunluğunun yarısı artı duvar derzlerinin kalınlığının katı olabilir:

    • duvar kalınlığı 250 mm - 1 tuğla duvar;
    • duvar kalınlığı 380 mm - 1.5 tuğla;
    • duvar kalınlığı 510 mm - 2 tuğla;
    • duvar kalınlığı 640 mm - 2.5 tuğla.

    Seçilen duvar tasarımına bağlı olarak, malzeme tüketimi yaklaşık olarak 1 metrekare M'ye eşittir; 50-55 adet Malzeme doğru şekle sahipse, çatlaksız, düz kenarlıysa ve başka kusurları yoksa duvar güzelleşecektir. Isıl performansı artırmak ve dış duvarların yapısının ağırlığını azaltmak için hafif bir içi boş tuğla kullanılır, bunun ağırlığı katı bir tuğladan %20 daha azdır.

    duvar harçları

    Üç tip vardır:

    • çimento bazlı;
    • kireçtaşı üzerinde;
    • çimento ve kireç üzerinde.

    Çimento esaslı harçlar, yapının inşası için gerekli çimento derecesine bağlı olarak 1: 3 ila 1: 6 oranında çimento ve kumdan hazırlanır. Bunu yapmak için kuru karışımı gerekli oranda yoğurun, iyice karıştırın, su ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Beton karıştırıcı kullanmak daha uygundur.

    Tuğla döşeme harcı, plastikliğini kaybetmemesi için kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

    Çimento harcı üzerine yerleştirilmiş dış duvarların duvarlarının soğuk olduğu gerçeğini hesaba katmak gerekir. Ayrıca, oldukça zor.

    Kireç harcı ılıktır, ancak mukavemeti çimento harcından daha düşüktür. Kurallara göre, kireç karışımını hazırlamak için kireç sütünü bir elekten süzmek, elenmiş ince kumu oraya eklemek gerekir.

    Karışımı iyice karıştırın ve küçük porsiyonlarda su ekleyin. Yoğunluk su miktarına bağlıdır. 1 kısım sönmüş kireç için 2-3 parçadan fazla kum ilave edilmemesi tavsiye edilir. Harcın mukavemetini arttırmak için üzerine az miktarda kil veya çimento ekleyebilirsiniz. Böyle bir çözümde bir konut binası için dış duvarların inşası nadiren kullanılır, bu karışım soba döşemek için daha uygundur.

    Bu kurallar esas alınarak, çimento-kireç harcı kireçle aynı şekilde yoğrulur, ancak temiz kumun yerine doğru oranda kuru bir çimento ve kum karışımı gelir. Çimento-kireç harcının mükemmel plastisitesi, hemen hemen her tür duvar için uygundur. Bu tasarımın bir cihazı güvenilir ve sıcak olacaktır.

    Duvarcılık yöntemleri ve türleri

    Aşağıdaki duvarcılık yöntemleri vardır:

    • serpiştirilmiş;
    • kırpma ile alttan kesme;
    • yarım eşek (zabutka);
    • basmak.

    Bir yöntem seçerken, çözümün plastisitesini, malzemenin nem içeriğini, mevsimi ve ayrıca cephenin görünümü için gereksinimleri dikkate almak gerekir. Her birinin kendine has özellikleri ve kuralları vardır.

    Yapıştırma yöntemiyle döşenirken yapılan işlemlerin sırası: a - kaşık sırası; b - popo sırası.

    Serpme yöntemini kullanırken, dikey derzleri doldurmak için duvarın kenarında küçük bir sırt bırakarak, yaklaşık 3 cm kalınlığında bir çimento-kum karışımı tabakası eşit olarak serilir. Duvarı yapmak için, 2 tuğla alıp, önceden döşenmiş tuğlalardan 10 cm mesafede hafif bir eğimle düz olarak yerleştirmek gerekir. Dikkatlice çevirerek, tuğlaları önceden döşenmiş olanlara taşıyın. Ön kenarla hareket ederken, dikey ve yatay dikişleri dolduran bir harç sırtı elde edilir.

    Duvar derzleri sonraki derzleri ile tamamen doldurulduğunda, alttan kesmeli bir tuğla cihazı kullanılır. Çimento-kum karışımı 10-15 cm'lik bir girinti ile serilir ve tuğla, dolgu ile aynı teknoloji kullanılarak döşenir. Fazla çözelti çıkarılır. Bu formdaki çimento harcı, tuğlaları kurarken daha plastik bir çimento-kum karışımının hızlı bir şekilde çıkarılması zor olduğundan, oldukça sert olması gerekir. Böyle bir tasarımın bir sırası, eşit ve güzel olduğu ortaya çıkıyor.

    Tuğlaya basmak çok zaman alır, ancak yapıyı daha dayanıklı hale getirir.

    Bir preste duvar yardımı ile sıranın düzenlenmesi, kurallara göre, popo ve kaşık tuğlaları döşenir. Harç, çok sayıda tuğla (5-bağlı veya 3 kaşık) için hemen tesviye edilir. Bir sıra döşerken, duvardan 10-15 cm'lik bir girinti gözlemlemelisiniz, ilk sırayı döşemek için bir elinizle çimento-kum karışımını düzleştirmeniz ve diğer elinizle bir tuğla almanız gerekir. Yatma harcının küçük bir kısmını toplayın ve bir mala ile döşenen tuğlanın kenarına bastırın. Ayrıca, bu sırayı oluşturan yeni tuğla döşenir ve kurulu olana hafifçe itilir. Fazla çimento ve kum karışımı çıkarılır. Süreç oldukça zahmetli, ancak bu tasarım en dayanıklı olanıdır.

    Yarım hatta tuğla döşeme cihazı farklı bir tasarıma sahiptir. Çözüm, iç ve dış verst arasında düzenlenmiştir. Verst, duvarın dış veya iç kenarıdır. Bir zabutka'da düzlenir ve yürütülür. Zabutka, iç ve dış verst arasındaki boşluktur. Hem kaşık hem de kaşık uygun olacaktır. Tasarım özellikleri, iki tuğlanın aynı anda döşenmesine izin verir.

    Tuğlaları sarmanın birkaç yolu vardır: a - zincir; b - vahşi; c - çapraz; g - gotik; d - Brandenburg; e - kaşık.

    Yapının enine derzleri tamamen doldurulmalıdır. Dikey dikişlerin tamamen doldurulmadığı bir sıra alırsanız, sonraki sıraları döşerken doldurulmaları gerekir. Duvarcılık türleri şunları içerir:

    • kaşık - ön tarafta, tuğlalar sadece kaşık tarafı ile, bazen 1/2 ve 1/4 kısım ofset ile kaplanır;
    • gotik - kaşık ve popo tuğlalarının değişimi;
    • çapraz - kaşık ve popo sırası değişir;
    • kaotik - kaşık ve çubuk tuğlaların vb. keyfi bir değişimi.

    Sipariş teknolojisi ve araçları

    Dış duvarların inşası için kurallar, aşağıdaki araçların kullanımını içerir:

    • mala (mala);
    • çekiç çekme;
    • duvar derzleri için birleştirme;
    • dikilen duvarların dikeyliğini kontrol etmek için bir çekül;
    • seviye;
    • dantel.

    Doğru ürünü aramak için zaman kaybetmemek için gerekli araç ve gereçler elinizin altında olmalıdır. Malzemeler:

    • tuğla;
    • çözüm;
    • duvar örgüsü.

    İlk sırayı döşemeye başlamadan önce, gelecekteki duvarın tabanını hazırlamalı ve üzerindeki konturları işaretlemelisiniz. Deneyimli inşaatçılar, konturları bir dantelle işaretler.

    Her sıranın eşit olması için, tuğlalar önceden gerilmiş bir kordon boyunca yerleştirilmelidir.

    Duvar, evin köşelerinden duvarın sonuna kadar yapılır. İlk olarak, sıranın geri kalanının döşendiği bir kordon ile bağlanması gereken çimento harcı üzerine kılavuzlar veya aşırı tuğlalar döşenir. Dantel hem sıranın yüksekliğini hem de tuğlaların doğru konumunu belirler. 30 cm kalınlığa kadar yapıldığında, dantel bir tarafta ve daha kalın duvarlar döşerken - her iki tarafta da çekilir. Dantel gerildiğinde, bir mala ile çimento ve kum karışımını yayın ve 1.5 - 1.8 cm kalınlığında bir tabaka elde edilecek şekilde dağıtın.

    Çimento harcı, duvarın ön yüzeyinden (dış verst) 2 cm mesafede serilir. Bu koşulun yerine getirilmesi, dikişlerden harcın akmamasına katkıda bulunur ve sonuç olarak, duvarın temizlenmesi için önemli çabalar gerekli değildir. İlk satırı mümkün olduğunca iyi yerleştirmeye çalışın. Seviyeye göre yatay ve dikey kenarları kontrol edin. Sonuçta, tüm duvar bu özel sıraya dayanacaktır.

    Genellikle sıra soldan sağa doğru ilerler. Yeni bir sıraya başlayarak, alt katın bağlantı dikişlerini üst üste gelecek şekilde harç üzerine bir tuğla serilir. Malzemeye biraz bastırın ve malanın sapıyla hafifçe vurun. Dikişlerden akan çözelti mala ile dikkatlice çıkarılır ve bir kavanoza bırakılır. Yeni bir sıra döşedikten sonra sıraların yatay konumunu ve duvarın dış yüzeyinin dikeyliğini kontrol edin. Bunun için genellikle bir inşaat şakül hattı kullanılır.

    Daha fazla yapısal dayanıklılık için, bir kaşık sırası ile unutmayı üst üste bindirdikten sonra, 5x5 cm hücreli bir duvar örgüsü döşenmesi önerilir.Doğru döşenmiş tuğla duvarlar sizi ve ailenizi uzun yıllar koruyacak ve ısıtacaktır.

    İlk duvar sırasının düzeni

    Bir tuğla evin inşaatı, farklı boyutlarda ürünlere ve binanın duvarlarının tahmini kalınlığına göre farklı şemalara göre döşemeyi içerir. 2 tuğladan oluşan bir duvara ihtiyacınız varsa, evin ağırlığından yük alan taşıyıcı duvarlar inşa ederken kullanılabilir. Ancak bazen bu tür duvarcılık, iç duvarları ve hatta iç bölmeleri dikerken de kullanılır - duvarların ağır yükler alması durumunda - yalnızca onlardan asılı mobilya veya ev aletlerinin ağırlığından değil, aynı zamanda zemin veya tavan tavanlarından da.

    Teknik parametreler - duvar kalınlığı, nihai yükler, ürün boyutu vb. - teknolojik haritalarda ve düzenleyici inşaat belgelerinde belirtilmiştir: SNiP 3.03.01–87, SNiP 12-01-2004, SNiP 12-03-2001, SNiP II– 22 –81, GOST 530–2012 ve diğerleri. Çok sayıda kural ve düzenleme nedeniyle, inşaat sürecinin ana noktalarını incelemek doğru olacaktır - bu, 2 tuğladan bir köşe döşemek, bir duvar döşemek, donatı ve malzemeler için temel gereksinimlerdir.

    Hazırlık çalışmaları, araçlar ve malzemeler

    Özel demirbaşlar ve inşaat araçları olmadan yapamazsınız. Ne kadar ve neye ihtiyacınız olduğu aşağıdaki tablodan görülebilir. Bir veya başka bir aracın eksikliği işinizi yavaşlatacaktır, bu nedenle listeden ihtiyacınız olan her şeyi stoklamaya çalışmanız gerekir:

    Gerekli araçlar
    İnşaat, hendek açma, ölçüm aletleri ve aksesuarları Randevu
    İskele veya keçi İnsan boyundan daha uzun duvarlar için
    Malalar, spatulalar, malalar Harcı döşemek, tesviye etmek ve kesmek için
    Bölmeli metalik kare Duvarın açısı kontrol edilir
    Rulet 10 m Duvarların veya bölmelerin boyutlarını işaretlemek ve kontrol etmek için
    Bina seviyesi Yatay ve dikey duvar seviyelerini kontrol etmek için
    Kural, çekül Yüzeyin dikey seviyesinin kontrol edilmesi
    Fırın çekici, kazma Ürünü istenilen şekle bölme ve şekillendirme
    Kürek Çözeltinin karıştırılması, kovaya aktarılması
    5 x 5 veya 7 x 5 cm ölçülerinde kelepçe ve ahşap çıta, uzunluk 2 m - sipariş. Ray üzerinde, 7,7 cm'den sonra, duvarın genişliğine karşılık gelen serifler uygulanır. 7.7 cm, taşın yüksekliği 6.5 cm artı ve harç derzinin kalınlığı 1.2 cm'dir. Sıralama - sıraları işaretleme, kelepçeleme - sırayı sabitleme
    kordon Duvar seviyesinin yatay olarak kontrol edilmesi
    Pencere ve kapı açıklıklarını işaretlemek için şeritlerden şablon -
    Demir kapasitesi - küvet, kova, varil Duvar alanına çözüm sağlamak için
    Palet ile travers İskeleye malzeme tedariki için demir platform
    1. Tuğla döşeme, saha hazırlığından sonra başlar - inşaat molozlarının ve gereksiz eşyaların temizlenmesi. Ayrıca, temelin yüzeyini dikey ve yatay olarak sapma olup olmadığını kontrol etmek gerekir;
    2. Ayrıca gerekli miktarda yapı malzemesi temin edilir, alet, keçiler kurulur veya iskele toplanır.

    Çift Formatlı Seramik Kırmızı Tuğla

    Duvar kalınlığı aşağıdaki sınırlar dahilinde 12 cm ile 64 cm arasında değişebilir:

    1. Yarım tuğla duvar - 120 mm;
    2. Bir tuğla kalınlığı - 250 mm;
    3. Bir buçuk tuğla - duvarın kalınlığı 380 mm'dir;
    4. İki tuğla döşeme - 510 mm;
    5. İki buçuk tuğladan oluşan bir duvar 640 mm kalınlığındadır.

    Kırmızı seramik taşının düşük ısı iletme özellikleri göz önüne alındığında, ılıman iklime sahip coğrafi bölgelerde duvarlar 510-640 mm kalınlığında yapılır, yani 2 tuğla veya 2.5 genişliğinde bir duvar döşenir. Ayrıca, duvarlar yükseltildikten sonra duvarın ayrıca yalıtılması gerekir.

    Rus imalat şirketlerinden tuğla boyutları
    yapıcı isim Boyutlar ve boyutlar mm cinsinden İşaretleme
    Tek tuğla 1-HF 250 x 120 x 65 Ö
    Eurobrick 0,7-HF 250 x 85 x 65 E
    Tek modüler yapı taşı 1,3-HF 288x138x65 m
    Bir buçuk tuğla 1,4-HF 250 x 120 x 88 Sahip olmak
    Yatay olarak boşluklarla kalınlaştırılmış 1,4-HF 250 x 120 x 88 UG
    Çift 2,1-HF 250 x 120 x 140 K
    3,7-HF 288x288x88
    2.9-HF 288 x 138 x 140
    1,8-HF 288 x 138 x 88
    4,5-HF 250 x 250 x 140
    3,2-HF 250 x 180 x 140
    Geniş format gözenekli seramik 14,3-HF 510 x 250 x 219 KK
    11,2-HF 398 x 250 x 219
    10,7-HF 380 x 250 x 219
    9,3-HF 380 x 255 x 188
    6,8-HF 380 x 250 x 140
    4,9-HF 380x180x140
    6,0-HF 250 x 250 x 188
    Yatay boşluklarla 1,8-HF 250 x 200 x 70 KİLOGRAM

    Örnek olarak: 2,1NF derecesi, 250 x 120 x 65 mm boyutlarına ve bir harç tabakasına sahip olan standart NF kalitesine kıyasla ürünün hacminin 2,1 katından fazlasını ifade eder. Ürünlerin boyutlarının artması nedeniyle inşaat operasyonlarının sayısı en aza indirilmiştir.

    Duvarcılığın temel ilkeleri

    İki tuğlada bir duvar veya taşıyıcı bölme döşemek iki kişi alacaktır. Süreç, işi doğru bir şekilde organize eden ve optimize eden akış şemasına göre gerçekleştirilir. Duvarın 1 m3'ü için, hesaplamalara göre 140 adet standart seramik taşı, 121 adet kaplama taşı, 190 kg kum ve çimento çözeltisi, 9.5 kg donatı kullanılacaktır.

    1. Tabana bir sipariş eklenir, temel boyunca bir kordon çekilir veya duvar için işaretler, duvar alanlarına malzemeler yerleştirilir. Hazırlanan çözelti, duvar alanına beslenmeden önce tekrar karıştırılmalı, duvarcıya servis edilmeli, o da onu yerleştirecek ve yüzey üzerinde düzleştirecektir. Harç üzerine bir tuğla serilir, iki sıra bitiminden sonra dikişler işlenir;
    2. Duvarcılık işlemlerinin sürekliliğini sağlamak için, her 3-4 metrede bir - biri sıradan tuğlalar için, ikincisi kaplama için olmak üzere iki palet koymak gerekir. Paletlerin arasına harçlı kaplar yerleştirilir - duvar ustalarının sıralar boyunca serbestçe yürüyebilmeleri için duvardan 50-60 cm boşluk bırakılmalıdır.
    3. İnşaat ekibi iki işçiden oluşuyor: ilki, tuğla servisi yapacak, çimento karışımını tazeleyecek ve paletlere farklı marka tuğlaları yerleştirecek bir duvarcı asistanı. Kurulum, uygun niteliklere sahip bir duvar ustası tarafından gerçekleştirilir.

    Dış ve iç verst - bunlar duvardaki en uç sıralardır: dış verst evin ön tarafında, iç kısım odanın yanında. Dış verst, önceden hazırlanması gereken seramik taştan yapılmıştır ve kolaylık sağlamak için tabanın veya odanın içine yerleştirin. Bir kaşık sırası döşerken, yapı malzemesi duvar boyunca, paket başına iki birim veya biri birbirine açılı olarak yerleştirilir. Popo sırasını döşerken, bloklar duvar yüzeyine 90 0'lık bir açıyla çiftler halinde hazırlanır. Paketler arasındaki mesafe yarım tuğla veya 120 mm'dir. Kaşık, eşyanın uzun, dar tarafı, dürtme kısa, dar tarafı ve yatak ise eşyanın uzun, geniş tarafıdır.

    1. Kalınlığı sıradan sıradan bir ürünün kalınlığı ile aynı olan tuğla döşeme şu şekilde gerçekleştirilir: yardımcı, duvarın dış kısmından 10-15 cm geri çekilerek harcı yayar. 20 cm uzunluğa kadar olan bir yatakta duvarın önünden harç uygulayarak bir dürtme üzerine koyun. Bundan sonra kalifiye bir duvarcı harcı tesviye etmeli ve tuğlayı yatağın üzerine sermeli, ortasındaki harca bastırmalıdır. taş blok ve önceden döşenmiş taş ürüne taşıyın;
    2. Tuğla, dikişin kalınlığının bozulmaması için sıraya uygun olarak döşenmelidir. Fazla sıkılan çözelti budanır ve tekrar sıranın yüzeyine yerleştirilir;
    3. İki tuğlada sağlam duvar döşemek için ilk sıra bir dürtme üzerine serilir. Çok sıralı pansuman, popo ve kaşık sıralarının değiştirilmesini gerektirir: popo beş kaşık halinde serilir. Dış köşeyi yerleştirdikten sonra, aynı prensibe göre gerçekleştirilen orta sıranın yedek döşemesi başlar, yani düzen şeması tekrarlanır;
    4. Zabutka'daki kaşık ve dipçik sıraları, dış verte göre tersi şekilde gerçekleştirilir - ilk sıra kaşık görevi görür, ardından beş popo sırası düzenlenir.

    Kelepçeye ek olarak, pratikte, iki tuğlada duvar dikmek için birkaç yöntem daha uygulanmaktadır. Dış verst yükseltilirken yapı seramik bloğu bastırılır ve iç verst doldurulurken ve yükseltilirken biraz farklı bir duvar şeması çalışır.

    Kilometre taşları "sıkıca", "boşa harcanmış", "serpiştirilmiş" ve "yarı kilitli" olarak düzenlenmiştir. İkinci ve üçüncü yöntemler, harç karışımının kesilmesiyle gerçekleştirilebilir. Zabutovka "yarı atışta" ortaya çıkıyor. Duvar, sert bir çimento harcı üzerinde yükselirken, dikişler maksimuma kadar doldurulur ve ardından birleştirilir. Bastırarak döşeme en zahmetli olanıdır.

    Popo üzerine tuğla döşerken, harç bir kaşık yüzeyi ile derzi dolduracak şekilde kazınmalı ve tuğla yüzeye yerleşecektir. Bu yöntem oldukça kolaydır, ancak dolgusuz derzlere sahip duvarcılık daha az dayanıklı olacaktır, bu da deprem bölgeleri olan bölgelerde veya zayıf topraklarda bir ev inşa ederken izin verilmemelidir. Ayrıca, tuğla istifleme yöntemine kesinlikle izin verilmez. İki tuğladan bir duvar dikerken, bu yöntem yalnızca iç verst'i yükseltmek için kullanılır.

    "Alttan kesmeli doldurma" yöntemi, uygulamasında dikişlerin tamamen doldurulduğu "preslenmiş" ve "boşaltılmış" bir birleşik duvar şemasıdır. Yöntem, harcın yatağa "yakın" döşenmesini sağlar ve tuğla "yakın" olarak döşenir.

    "Yarım çentik" yöntemini kullanarak döşeme yaparken, bir destek sırasını tutmak uygundur. Bu şema, çözeltinin daha az tüketilmesi ve dikey derzlerin çözelti ile tamamen doldurulmaması ve üst tuğla sıralarının döşenmesi sırasında boş derzin kalan kısmının% 50 oranında doldurulması bakımından öncekilerden farklıdır. Bu durumda, enine dikişler harçla tamamen tıkanır.

    Kör bir bölüm nasıl düzenlenir

    2-4 dereceli bir duvarcı ustanız varsa, sağır bir tuğla bölme yerleştirin. Bölme kalınlığı yarım tuğladır, çünkü tuğla ürünün kaşık yüzeyine serilir. Bölme çoğunlukla tek bir tuğla ile yapıldığından, taş ve harç tüketimini hesaplamak kolaydır: 1 m3 için 50 adet tuğla ve 0,02 m3 çimento-kum harcı stoklamanız gerekir.

    Geniş bir bölmenin inşası sırasında, tuğlalar, harç derzlerinin tek sıra zincir pansumanı ile "basma" yöntemi kullanılarak döşenir. Dikişler tek tek dikilir - önce dikey bağlantılar, ardından yatay olanlar dikilir. Herhangi bir derzin birleştirilmesinden sonra yüzey bir bez veya bez ile silinmelidir.

    İç bölümün inşası sırasındaki işlem sırası aşağıdaki gibidir:

    Odanın zemini ve tavanı işaretlenir, sipariş takılır ve bağlama ipi çekilir. Temizlenmiş işyerine sıradan bir tuğla serilir, çözelti son kez karıştırılır ve ilk yüzeye serilir. Rahat ve hızlı döşeme için, hemen tuğlalı iki palet kurmanız gerekecektir - bunlar, işyerinin karşı taraflarına, taşıyıcı duvarlardan 60-70 cm mesafede yerleştirilir. Paletler arasına çimento harcı olan bir kap sığmalıdır.

    Bölme taşıyıcı değilse, destek yüzeyi, taşıyıcı duvarlarınkinden neredeyse iki kat daha az olacaktır. Bu nedenle, bir bölme inşa etme sürecinin tamamı onu güçlendirmeyi amaçlamalıdır. Ardından, ilk tuğla sırasının döşenmesi başlar. Dikkate alınması gereken bazı nüanslar var. Bölme, taşıyıcı duvar, destek alanı ile karşılaştırıldığında çok küçük olduğundan, tüm eylemler yapının stabilitesini sağlamayı amaçlamaktadır.

    İlk sırayı döşedikten sonra, üç sıra tuğla daha kaldırılır ve duvarın düzgünlüğü kontrol edilir - yatay ve dikey. Bu seviyede, bölmenin tuğlaları, delinmiş deliklere yerleştirilmiş L-şekilli çelik plakalar veya takviye çubukları kullanılarak yük taşıyan duvara sağlam bir şekilde bağlanır. Bükülmüş plakanın bir tarafı destek duvarına dübellerle çivilenir, diğeri döşeme sırasında bölmeye gömülür. Aynı şekilde, bölme zemine ve tavana bağlanır.

    Sıva yaparken, plakalar bir harç tabakası ile maskelenir. Bölmeyi güçlendirmek için, her beş sırada bir yatay bir takviye ağı döşenir ve seviyesinin, taşıyıcı duvardaki takviye seviyesi ile çakışması arzu edilir.